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作为第一家将乳腺断层合成技术商业化的供应商,Hologic 一直走在改善乳腺癌早期检测的前沿。断层合成正在成为许多地区的护理标准,取代传统的二维 (2D) 乳房 X 线摄影,因为它能够同时提高癌症检测率并减少错误召回。1,2 尽管断层合成的使用使癌症检测总体上有所改善,但各个放射科医生的表现仍存在很大差异 3 ,即使使用最先进的成像技术,也可能会漏掉癌症。4 此外,与 2D 乳房 X 线摄影中的四个标准视图相比,断层合成检查的审查需要滚动浏览数百张图像,这增加了放射科医生疲劳的可能性。
对于水面舰船结构,尽管自第二次世界大战以来,研究活动已大大增加,但尚未实现完全合理的弹性或塑性设计程序。目前采用经验性设计方法的根本原因是结构相当复杂,而且目前缺乏对海上载荷的了解。有趣的是,水面舰船结构通常比潜艇或飞机复杂得多,这种复杂性要求人们发挥相当大的创造力,将理论分析简化到可管理的比例。另一方面,对水面舰船结构相对缺乏了解并不特别重要,因为结构设计发展相当缓慢,主要基于以前的经验,很少考虑船舶和人员的安全。高强度钢、铝合金或玻璃增强塑料等更脆或更易疲劳的材料的引入等新发展可能会改变这种情况并导致对合理治疗的更迫切要求。
摘要。维修人员疲劳是导致维修过程中出现差错的关键因素之一。维修人员疲劳问题对飞机维修组织来说是一个严峻的挑战,其解决与飞行安全直接相关。作者考虑了疲劳对维修人员绩效的影响及其相关后果。本文提供了维修人员疲劳研究的结果,该研究是通过对该组织一名员工的调查获得的。根据调查,在飞机维修中,差错是疲劳状态下工作最有可能的结果。所获得的结果使得有必要制定一种管理飞机维修中维修人员疲劳的方法。该方法基于一份问卷,问卷要求受访者回答有关他们的疲劳状态和疲劳评估标准的问题。评估结果使得制定必要的纠正和预防措施成为可能,包括限制特权和暂停执行维护任务。
虽然使用寿命可以像沃勒图一样简单地描述,但是弯曲疲劳的微观损伤效应是由材料不同阶段发生的不同机制组成的?整个生命周期。在光的开始处发生了一种机制,即洒水。在第三阶段,载荷的变化将引起位错运动,最终导致裂纹的形成。这开始了疲劳寿命的第二阶段,即裂纹扩展。此时,成核裂纹将随着每个加载循环而增长,直到应力强度变得如此之大以至于出现残余桥。裂纹扩展阶段可分为两个不同的子阶段:“阶段 I”中裂纹在最大剪应力平面上扩展,“阶段 II”中裂纹在垂直于拉应力方向的平面上扩展。 “阶段 I” 阶段适用于几种晶粒尺寸的顺序(见图 3)。
摘要。维修人员疲劳是导致维修过程中出现差错的关键因素之一。维修人员疲劳问题对飞机维修组织来说是一个严峻的挑战,其解决与飞行安全直接相关。作者考虑了疲劳对维修人员绩效的影响及其相关后果。本文提供了维修人员疲劳研究的结果,该研究是通过对该组织一名员工的调查获得的。根据调查,在飞机维修中,差错是疲劳状态下工作最有可能的结果。所获得的结果使得有必要制定一种管理飞机维修中维修人员疲劳的方法。该方法基于一份问卷,问卷要求受访者回答有关他们的疲劳状态和疲劳评估标准的问题。评估结果使得制定必要的纠正和预防措施成为可能,包括限制特权和暂停执行维护任务。
摘要。维修人员疲劳是导致维修过程中出现差错的关键因素之一。维修人员疲劳问题对飞机维修组织来说是一个严峻的挑战,其解决与飞行安全直接相关。作者考虑了疲劳对维修人员绩效的影响及其相关后果。本文提供了维修人员疲劳研究的结果,该研究是通过对该组织一名员工的调查获得的。根据调查,在飞机维修中,差错是疲劳状态下工作最有可能的结果。所获得的结果使得有必要制定一种管理飞机维修中维修人员疲劳的方法。该方法基于一份问卷,问卷要求受访者回答有关他们的疲劳状态和疲劳评估标准的问题。评估结果使得制定必要的纠正和预防措施成为可能,包括限制特权和暂停执行维护任务。
已经表明,肌肉细胞中能量代谢的控制受损使个体易于发展疲劳。9 L-肉碱是一种内源性氨基酸衍生物,在肌肉系统中适当控制能量代谢中具有至关重要的作用,通过将脂肪酸适当地运输到肌肉细胞中,并随后在线粒体中对其β-氧化。它还有助于消除由于线粒体中三磷酸腺苷(ATP)合成而累积的乙酰辅酶A(COA)的多余废物产物。10因此,L-肉碱似乎是线粒体适当功能的关键要素,从而有助于提供用于能源生产和抑制疲劳发展的必要ATP。这些优势得到了一些研究,这些研究表明血清肉碱缺乏症与几种神经系统和炎症性疾病中疲劳的关联。9,11
摘要。维护人员疲劳是导致维护中发生错误的关键因素之一。维护人员疲劳问题对飞机维护组织来说是一个严峻的挑战,其解决与飞行安全的影响直接相关。作者考虑了疲劳对维护人员绩效的影响及其相关后果的问题。本文提供了维护人员疲劳研究的结果,该研究是通过对该组织一名员工的调查获得的。根据调查,错误是飞机维护中疲劳状态下工作最可能的结果。获得的结果使得有必要制定一种管理飞机维护中维护人员疲劳的方法。该方法基于问卷,其中受访者被要求回答有关他们的疲劳状态和疲劳评估标准的问题。评估结果使得制定必要的纠正和预防措施成为可能,包括限制权限和暂停执行维护任务。
2021 年,我们科学家的专注和决心促成了许多可能改变生活的发现。其中包括创建一种“模板”,帮助抗癌分子突破血脑屏障,靶向已扩散到大脑的癌症;寻求解决炎症性皮肤病根本原因的潜在突破;以及一种导致体重意外减轻、肌肉萎缩和疲劳的严重代谢疾病的潜在治疗方法。我们正在利用我们的疫苗专业知识来应对莱姆病等蜱传疾病,并扩展我们的 mRNA 平台,以研究该技术在帮助预防流感和带状疱疹以及治疗肝脏、肌肉和中枢神经系统罕见遗传疾病方面的潜力。我们与合作伙伴 Vivet Therapeutics 合作,开发了一种基因治疗候选药物,旨在解决一种罕见遗传疾病——威尔逊病的根本原因。